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  • 简介:摘要:随着国家经济的快速发展, 电力资源在人们的日常生活与工作中发挥着非常重要的作用,所以需要电厂做好变电站系统的建设工作,以保证变电站系统可以正常稳定地运行,确保电能供给工作的质量达标。分析当前诸多变电站系统工作情况,发现作为备用电源的蓄电池应用率较高,依托蓄电池极大地增强了变电站系统运行时的安全可靠性,所以蓄电池需要在后续的变电站直流系统中多进行应用与推广。

  • 标签: 变电站 直流系统 蓄电池组 运行 维护策略
  • 简介:摘要:本篇文章主要依照的是在实际工作过程中,针对高压剩余电流断路器的容易出现故障的因素以及发生障碍的状况,再依照根据相应的型式,包括电流等级等各种类型的数据做好统计与分析,包括出现事故的因素做研讨,通过对高压短路器在出现故障的时候,其所能够反映出来的质量以及管理方面的问题,而文章内容主要将火电汽轮机作为研究,并进一步指出发生故障所需要采取的防范措施以及配套的策略。

  • 标签: 发电机-变压器组 高压断路器 单相运行故障 措施
  • 简介:摘要:目前我国国民用电量在逐步增长,电网规模还处于不断扩大的时期。在电网建设过程中,铁塔的建设与立是最关键的部分。在110kV及以上输电线路工程施工期间,施工企业需要科学应用杆塔立施工技术,提升其施工质量,满足现代化工程的建设需求,明确各个机构的施工技术管理职责,提高110kV及以上输电线路工程安全性与稳定性,优化其建设体系,为技术开发与创新奠定基础。本文针对110kV及其以上输电线路铁塔立施工技术应用进行了探讨。

  • 标签: 高电压技术 110kV输电线路 铁塔组立 施工技术
  • 简介:摘要:电力需求的不断增长和电网规模的不断扩大使得输电电缆线路成为现代社会中不可或缺的重要基础设施。然而,由于自然灾害、人为破坏和设备故障等原因,输电电缆线路经常会出现各种紧急情况,如停电、短路和火灾等,给社会生产和人民生活带来严重影响。基于此,本篇文章对输电电缆线路应急抢修队伍织与协作机制进行研究,以供参考。

  • 标签: 输电电缆 线路应急 抢修队伍 组织与协作
  • 简介:摘要:在变电站中,电容器三相电容量变化不一致,是导致电容器不平衡电压保护动作最重要的原因之一,也是最常见的原因。当电容器发生跳闸,不应进行重合闸,必须查明确切的原因,排除故障。另外,运行人员也应加强对电容器的红外检测,及时发现潜在隐患,减少电力事故的发生。

  • 标签: 电力电容器组 不平衡电压 保护动作 原因 故障诊断
  • 简介:摘要:本文依据某发变保护误动导致的跳闸事故着手 , 主要分析可能导致发变保护误动的主要因素 , 查找出了设备和管理方面存在的短板,对于提升发变保护系统的定检及监督管理具有很好的借鉴作用。

  • 标签: 发变组 保护 误动 原因
  • 简介:摘要随着国内设计企业技术实力的提高,越来越多的参与国外发电工程设计,设计中遇到较普遍的便是因设计标准和习惯不同而产生的问题。本文结合笔者以前国外发电工程设计的经验,简要阐述国外发电工程直流系统蓄电池选型计算需注意的问题。

  • 标签: 蓄电池组 选型计算
  • 简介:摘要在智能变电站中全网络架构代替了传统的二次电缆,为了减少投资和交换机数量,大量采用SV和GOOSE共网模式。工程现场为减轻网络负责,减少无用GOOSE报文对智能IED设备的影响,多采用划分VLAN的方式来解决。本文分析了典型500kV智能站过程层网络单纯采用VLAN技术划分虚拟局域网的缺陷,提出了VLAN与静态播相结合的局域网划分方案,并搭建模拟变电站网络进行了验证,测试结果证明了该方案的有效性和优势,既符合工程现场对交换机划分工作量的要求,又符合过程层网络需求。

  • 标签: 智能变电站 VLAN 静态组播 过程层网络 交换机
  • 简介:摘要±800kV普洱换流站,是云广Ⅱ特高压直流输电工程送端换流站,采用双12脉动阀串联接线方式。其中直流控制系统采用分级控制,阀控制系统系统功能由SIMATICTDC系统实现,阀控制系统采用冗余配置且具有自动切换功能。每个阀的控制系统由阀控制系统1和阀控制系统2及独立的系统选择切换模块组成。阀控制系统1和阀控制系统2完全独立,正常时一个系统工作,另一个系统热备用。当工作的系统故障时,可由系统选择切换模块快速切换到备用系统。本文基于一起阀控制系统切换模块异常导致的阀闭锁进行分析,通过异常重现试验,进行故障分析与研究,并针对当前隐患,提出优化措施,提高控制系统稳定性。

  • 标签: 普洱换流站 特高压直流 阀组控制系统 阀组控制系统切换模块
  • 简介:摘要近几年,我国核电工程逐渐增多、核电技术水平不断提高,对系统设备稳定运行也提出了新的要求。由此,机械联锁在核电厂中得到了广泛应用,成为电气倒闸操作规范实施的主要环节,避免电气误动作发生。现阶段,核电厂怎样将机械联锁应用在发电机变压器中得到了重视,成为核电厂主要研究工作。

  • 标签: 机械联锁 核电厂 发电机变压器组 应用方法
  • 简介:摘要随着经济和社会的发展,10kV配电网的供电系统越来越广泛,为城市经济建设做出了贡献,部分地区旧城区改造使得10kV配电网存在不少问题,与发达国家有一定的差距,本文对变电站10kV电容器故障产生的原因进行了梳理,并重点突出了应对措施,希冀为有关电力部门提供一些参考。

  • 标签: 10kV配电网 变电站 电容器组 故障 措施
  • 简介:摘要近些年,我国社会经济发展迅速,日常生活及工作用电量猛增,导致电网增容扩建工程量增加。在繁忙的电网增容扩建工程中,加强施工安全管理工作尤为重要,必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。本文以220kV送电线路工程塔施工为例,归纳常见安全隐患,重点分析有关塔施工防范安全隐患的对策,为保证施工安全作参考。

  • 标签: 220kV送电线路工程 组塔施工 安全隐患 对策分析
  • 简介:摘要给出一种采用二分蓄电池法进行蓄电池内阻测量的在线测量方法,把蓄电池组分成前后半两部分,首先采用低频交流注入法把正弦激励信号注入前半蓄电池,通过对全部单体蓄电池两极和标准分流器的响应信号进行放大、滤波和AD转换处理后得出单体电池的信号响应电压值,根据此电压值推算出前半电池内阻,然后利用同样的方法测量推算出后半电池内阻。设计基于ARMCortex-M内核的32位微控制器的电池内阻测量系统,以10HZ的正弦波交流信号作为激励信号,通过二分蓄电池组分别测量蓄电池响应,从而推算出蓄电池内阻,该方法能有效准确测量铅酸电池内阻,结果稳定有效。

  • 标签: 低频交流 蓄电池内阻 响应电压 ARM 二分法 分流器
  • 简介:摘要伴随着电力供应系统的不断完善以及供电需求的不断提高,电网系统的强化以及持续性完善已经成为目前最为核心的发展目标。750KV输电线路的铁塔具备根开大、重量大以及塔头大等特征,尤其是在山区地区,因为地形方面的影响导致吊车无法直接开展立施工,所以便需要提高对铁塔结构以及立技术的特征分析,并对多方面技术的数据进行计算与校验。对此,本文简要分析大截面抱杆在山地立750kV线路铁塔施工中的应用,希望可以为相关工作者提供一定理论性帮助。

  • 标签: 750KV线路 铁塔 大截面抱杆 山地组立 施工应用
  • 简介:摘要电容器作为电力系统的无功补偿装置,对系统的安全稳定运行起着非常重要的作用。但是,由于质量问题、人为因素及外在因素的原因,电容器时常发生跳闸,从而影响着电力系统的安全生产。本文针对通过某330kV变电站35kV电容器现场故障进行原因分析。

  • 标签: 电容器 故障 鸟害 外绝缘
  • 简介:摘要本文深入研究了基于信号注入法的集合式高压并联电容器的测量方法,提出了一种在不拆解电容器的基础上,仅对三个高压桩头注入异频信号来测量电容器每相电容的电容量及串联电抗的电感量。本文完成了以STM32F103RCT6芯片为核心的集合式高压并联电容器测量装置,在实验室中进行了装置的硬件和软件调试,完成了模拟测试,得到了正确的测量结果。并在现场进行试验,测量结果表明基于信号注入法方式的集合式高压并联电容器测量装置的准确性和优越性。

  • 标签: 注入信号 集合式高压并联电容器组 测量装置
  • 简介:摘要在220kV送电线路塔施工中存在大量的危险点,如果不对这些危险点加以控制,那么将极易引发各类安全事故,严重威胁施工人员的人身安全,酿成的经济损失也将不可估量。本文将论述220kV送电线路工程塔施工中的安全隐患和应对策略,并提出安全管理的具体措施,以期全面提高塔施工的质量和安全性,确保220kV送电线路工程持续、稳定的顺利开展。

  • 标签: 220kV送电线路 组塔施工 安全隐患 应对策略
  • 简介:摘要接地不良引起励磁系统由自动切换手动运行,AGC升负荷的过程中,发变保护失步保护动作。此案例是典型的一起干扰事件,充分说明了各种接地环节的重要性。

  • 标签: 励磁系统 干扰 保护动作
  • 简介:摘要:电力系统运行中经常发生分、合闸线圈烧毁事故。当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术改进。

  • 标签: 控制电源 分闸线圈 跳闸
  • 简介:摘要常规直流电源系统采用蓄电池串联组的方式,串联模式下许多问题难以解决。本文介绍了并联智能电池技术,在在线核容、在线检修等方面均有显著优势。

  • 标签: 并联 蓄电池 在线 优势